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ir2110.pdf
15A. Low Level Output vs. Temperature 1.00 500 0.80 A 400 V ( e n t r V0.60 C 300 u g t k O L v0.40 l 200 L p w S L s 0.20 O100 M ax. Max. 0.00 0 10 12 14 16 18 20 -50 -25 0 25 50 75 100 125 VBIASSupply Voltage (V) Temperature (°C) Figure 15B. Low Level Output vs. Voltage Figure 16A. Offset Supply Current vs. Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure
in „IR2110 Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ir2110.pdf
15A. Low Level Output vs. Temperature 1.00 500 0.80 A 400 V ( e n t r V0.60 C 300 u g t k O L v0.40 l 200 L p w S L s 0.20 O100 M ax. Max. 0.00 0 10 12 14 16 18 20 -50 -25 0 25 50 75 100 125 VBIASSupply Voltage (V) Temperature (°C) Figure 15B. Low Level Output vs. Voltage Figure 16A. Offset Supply Current vs. Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure
in „Wechselrichter mit MOSFET Endstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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15A. Low Level Output vs. Temperature 1.00 500 0.80 A 400 V ( e n t r V0.60 C 300 u g t k O L v0.40 l 200 L p w S L s 0.20 O100 M ax. Max. 0.00 0 10 12 14 16 18 20 -50 -25 0 25 50 75 100 125 VBIASSupply Voltage (V) Temperature (°C) Figure 15B. Low Level Output vs. Voltage Figure 16A. Offset Supply Current vs. Temperature 500 500 ) µ 400 400 t e A u ( e 300 n 300 a r e C L l Max. l 200 u 200 u S t V f Typ. O 100 Max. 100 0 0 0 100 200 300 400 500 600 -50 -25 0 25 50 75 100 125 V Boost Voltage (V) IR2110 IR2113 B Temperature (°C) Figure 16B. Offset Supply Current vs. Voltage Figure
in „HIGH AND LOW SIDE DRIVER Io+ Ausgangsstrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XPLAIN_Shematic.pdf
VREG_MEASURE_N VREG_MEASURE_N VUSB_MEASURE VUSB_MEASURE 2 0 2 0 2 0 GND GND V3P3 C 1 C 1 C 1 5 C204 L200 2 GND GND GND BLM15BB221SN1 C V3P3 AVCCU n 100n 1 VUSB 0 GND GND VUSB 2 n 0 0 0 0 0 C 1 B P P P P P 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 B T T T T T 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 U200 GND AT90USB1287
in „Xplain: Schaltplan gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UPD552-NEC.pdf
Input Leakage Current High IL</>H +200 CLo Input, V ¢ H " OV "A Clock InputleakageCurrent Low 'L</>L -200 "A CLO Input, V ¢ l '" -11V Output Voltage High VOH -2.0 V Ports C through I. IOH=-SrnA Ports C through I, ILOLl -10 "A OUlPut Leakage Current Low V O = -llV Ports C through I. ILOL2 -30 "A Vo = -35V
in „Suche Datenblatt für NEC D552C VFD Uhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_MIC2875.pdf
AC-COUPLED) (AC-COUPLED) PULSE SKIPPING MODE V VIN 3.5V, V OUT = 5.0V, OUT= 50mA OUT (5V/div) I IL L (200mA/div) (2A/div) Time (100μs/div) Time (4μs/div) FIGURE 2-13: Line Transient (3.5V to FIGURE 2-16: Output Ripple (Pulse Skipping 2.5V). Mode). . V = 2.5V TO 5.5V IN V V OUT= 5.0V (5V/div) VIN L = 1μH
in „MI2875 PG-PIN“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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191095-an-01-de-ROBONOVA-I_BAUSATZ.pdf
134004 134005 Servo Nr.3 Servo Nr.2 Servo Nr.4 Servo Nr.5 Servo Nr.7 HSR- HSR- HSR- HSR- HSR- 8498HB1L200 8498HB1R300 8498HB1L300 8498HB2R200 8498HB2L200 1 Stück 3 Stück 3 Stück 1 Stück 1 Stück 3 134006 134007 134008 134009 134010 Servo Nr.6 Servo Nr.8 Servo Nr.9 Servo Nr.10 Servo Nr.11 HSR- HSR- HSR- HSR
in „Tubularer Linearmotor“ · Offtopic ·
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CONTROL_IC_IR2109PBF_DIP_8__IR.pdf
13 IR2109 4 ( ) ( S ) & (PbF) 1.5 ) 500 A V t (1.2 n 400 g r l u o C t0.9 g 300 p Max. k u e O0.6 L 200 e l e T yp. p L u w0.3 t 100 L s Max. f 0 O 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 V BIASSupply Voltage (V) Temperature ( C) Figure 17B. Low Level Output Voltage Figure 18A. Offset Supply Leakage
in „1. Schaltung Mosfet Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ths4509.pdf
2−V d !70 VOD =−2−PP d!70 OD PP n ! i i r RL=−100 W r t !80 t!80 i i c c R L−100 W n !90 n!90 o R L−200 W o r r R L−1−kW H H!100 r!100 R L−1−kW r R =−500 W d d L O O d!110 d!110 2 RL=−500 W 3 RL=−200 W !120 !120 1 10 100 1000 1 10 100 1000 f ! Frequency ! MHz f ! Frequency ! MHz Figure 3. Figure 4. HD
in „Pipeline A/D-Wandler ADS5240 Verständnisproblem Analoge Eingangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC328-1.pdf
3.5mAA R 0µA W C I==-3.0 mA U I =-5 -300 II= -25 mA C -12 B O =-2. O -0µA T B mA T B= E B= -15 E µA L -200 L I= -30 O I = - 1.0mA P O -8 B C B T=600mW C A ] ] B= -20 m B = - 0.5mA m I -100 I -4 A IB=-10µ B = 0 -0 -1 -2 -3 -4 -5 IB= 0 -10 -20 -30 -40 -50 VCEV], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V [V], COLLECTOR-EMITTER
in „Schaltungskontrolle - 7 Segment an 12V - Atmega an 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2SD965.pdf
4 t 600 I 5 mA IC p n n s r 4 mA r d c 1.2 c 3 e o 3 mA r w 400 c c p l 0.8 l 2 o o 2 mA o c C C l 200 C 0.4 1 mA 1 0 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 Ambient temperature T (°C) Collector-emitter voltage V (V) a CE Base-emitter voltage V BE (V) V CE(sat
in „CCFL Displaybeleuchtung steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an1003.pdf
0.8 W o 360 180 i c Power S r 320 160 e F 0.6 l a Peak Voltage a 280 140 o 0.4 N 240 120 0.2 g AVG l 200 100 0 V 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 u RMS t 160 80 Conduction Angle () O 120 60 Figure AN1003.3 Half-Wave Phase Control (Sinusoidal) 80 40 AVG 40 20 θ 0 0 FULL WAVE 0 20 40 60 80 100 120 140
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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en-g3vm_41hr.pdf
, OFF - Ta ) ILEAK - V OFF 10 m10 A 2.0 s VDD= 20 V, ( V DD= 20 V, ( Ta = 25°C ( RL= 200 Ω, O R L= 200 Ω, A F , IF= 5 mA I t Ta = 25°C tON O e N e a 1.5 t 1 i 1 ON a e t l t F n F O r 1.0 F r u n T tOFF C u N0.1 , 0.1 O N tOFF r 0.5 O T r T 0.01 0.01 0.0 0 10 20 30 40 0.1 1 10 100 -40 -20 0 20 40 60
in „Übergangswiderstand von einem Halbleiterrelais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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QM300HA-2H.pdf
T=25°C 600 t T=125°C T B2=–6A 2 E IB2=–12A E R I 1 ts U T 10 C 400 G 7 R T=125°C I 5 O C 4 f C I L 200 W 3 L S 2 O C 0 10 –1 0 1 0 10 2 3 4 5 7 10 2 3 4 5 7 10 0 200 400 600 800 1000 BASE REVERSE CURRENT –I B2(A) COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V CE(V) FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA DERATING FACTOR OF F
in „Alternative Anwendungen für einen Bipolartransistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Application_Note__HVAC__rev1.1.pdf
[ w F400 c 80 o 6.0 u i l o300 f 70 t 4.0 i200 s T u u 60 2.0 L100 n m 0.0 0 u 50 200 250 200 250 L 200 250 Input Voltage [Vac] Input Voltage [Vac] Input Voltage [Vac] * LED Power Consumption ** Total Power Consumption 34 4.2 Electrical Considerations 4.2.5 Resistor Value Table & Properties continued
in „Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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parts.txt
HS1001 15 HY534256 12 HY62256-10 6 ILQ1 26 IRFZ30 8 j201135 2 J201136 2 J201137 1 KB162 2 KBPC3504 2 L200C 100 LA1385 3 LA3201 5 LC7120 2 LD1020 2 LF357N 5 LM2901 12 LM2904 8 LM309 7 LM317 220 LM319 3 LM3301 1 LM338 2 Lm340t-15 1 LM377N 1 LM386 11 LM393 33 LM555 3 LM7171 9 LM741 7 M108T 2 M109T 1 M51513
in „[V] Bauteilauflösung Transistoren/Audio+Video IC“ · Markt ·
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qm300ha-2h.pdf
T=25°C 600 t T=125°C T B2=–6A 2 E IB2=–12A E R I 1 ts U T 10 C 400 G 7 R T=125°C I 5 O C 4 f C I L 200 W 3 L S 2 O C 0 10 –1 0 1 0 10 2 3 4 5 7 10 2 3 4 5 7 10 0 200 400 600 800 1000 BASE REVERSE CURRENT –I B2(A) COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V CE(V) FORWARD BIAS SAFE OPERATING AREA DERATING FACTOR OF F
in „Darlington mit zwei Basis Anschlüssen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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5082-2350.pdf
External Bias. 156 12 280 HI \: ( 11 ' - 260 \ 10 I' ! 240 '\. 2 G ~ 220 \ iii ."\. ."'- 3GItr; L L 200 \ ws :\.,."' . / / w 180 ::l --...-/ " 160 \ u: .......... . / l C l H z " 140 \ w ~ 120 \ 0' !!: 100 \. z 80 \. 60 "- 40 . 20 ," o0.1 '''1.0 '"10 100 o0.1 1.0 ""10 100 lOCAL OSCillATOR POWER (mWI
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MOS40174_STM.pdf
min.withDD= 15V. 4/12 HCC/HCF40174B DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T amb = 25⋅C, CL= 50pF, R L 200k , typical temperature coefficient for aDD values is 0.3%/⋅C, all input rise and fall time = 20ns) Test Conditions Value Symbol Parameter Unit VDD (V) Min. Typ. Max. PLH, Propagation Delay Time 5 150
in „[V] 50St. Latches Philips HEF40174BT SO16 HEX ”D” – TYPE FLIP–FLOP“ · Markt ·
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ADP3330.pdf
CURRENT LDPK VINV OUTNOM+ 1V 300 mA 2 OUTPUT NOISE VNOISE f = 10 Hz to 100 kHz,LC 10 µF, 47 µV rms L= 200 mA, C NR10 nF,V OUT= 3V f = 10 Hz to 100 kHz,LC = 10 µF, 95 µV rms L= 200 mA, C NR0 nF,V OUT= 3V SHUTDOWNTHRESHOLD VTHSD On 2.0 V Off 0.4 V SHUTDOWN PIN INPUT CURRENT I V = 12V, 0V<SD ≤12V 1.9 9 µA
in „Linearregler ADP3330 Ausgangsspannung zu niedrig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hcf4094.pdf
, 2.5V min. wiDD =15V 5/13 HCF4094B DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T amb = 25°C, CL= 50pF, R L 200KΩ, t = r =f20 ns) Test Condition Value (*) Unit Symbol Parameter V (V) Min. Typ. Max. DD t t Propagation Delay Time 5 300 600 PLH PHL (Clock to serial Output Q S 10 125 250 ns 15 95 190 PLH PHL Propagation
in „Einfache Schaltung mit 4094“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCF4511B.pdf
2.5V min. wiDD =15V 5/13 HCF4511B DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T amb = 25°C, C L 50pF, R =L200K , t = tr= 2f ns) TEST CONDITION Value (*) Unit Symbol Parameter V DD Min. Typ. Max. (V) t Propagation Delay Time 5 520 1040 PHL (DATA) 10 210 420 ns 15 150 300 PLH Propagation Delay Time 5 660 1320
in „BCD-7Segment Treiber für VFD Röhren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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cxa1511.pdf
0.01µ I1 0.47µ 100µA B 50 SG E1 1.0V Application Circuit (CXA1511L) (CXA1511M) 47 +5V 47µ CXA1511L 200k OUT 1% 1 2 3 4 5 6 7 8 (fo = 40kHz) 470, 8 7 6 5 680 200kOUT 1% Photo (fo = 40kHz) CXA1511M Diode 47 1 2 3 4 PH302B 0.01µ 0.01µ +5V 470, 47µ Photo 680 Diode PH302B 0.01µ 0.01µ Description of Operation
in „Audioreceiver: Remote Control In“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APT34F100B2_L_D-1593638.pdf
Gate-to-Source Voltage Figure 8, Reverse Drain Current vs Source-to-Drain Voltage 1 - 5 0 APT34F100B2_L 200 200 100 100 I I DM DM A A ( ( T T E 10 E 10 R 13μs R R R 13μs U 100μs U 100μs C C I 1ms I Rds(on) 1ms A A T = 150°C 10ms D 1 R 10ms D 1 J , ds(on) , TC = 25°C ID ID 100ms Scaling for Different Case
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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u-blox-ATCommands_Manual__UBX-13002752_.pdf
SARA-U260-00S-00 23.20 A01.00 UBX-14015739 SARA-U270 SARA-U270-00S-00 23.20 A01.00 UBX-14015739 TOBY-L200 TOBY-L200-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437 TOBY-L210 TOBY-L210-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437 MPCI-L200 MPCI-L200-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437 MPCI-L210 MPCI-L210-00S-00 09.71 A01.15 UBX-14044437
in „GSM-Modul (SIM908) nur analoge Ausgänge für Anruf?“ · HF, Funk und Felder ·
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IRF3205.pdf
TOP 25A r 44A n 400 BOTTOM 62A VDS L DRIVER E e c a 300 RG D.U.T +V a I - DD A v 20V AS e tp 0.01Ω l 200 u e Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit g i 100 , V(BR)DSS S A p E 0 25 50 75 100 125 150 175 Starting J , Junction Temperature( C) Fig 12c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current I AS Fig
in „Hohe Ströme aus Akku Entladen ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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isrs.s
isrs.s:314 .text:00000000 L0 L198 isrs.s:315 .text:00000000 L0 L199 isrs.s:316 .text:00000000 L0 L200 isrs.s:317 .text:00000000 L0 L201 isrs.s:318 .text:00000000 L0 L202 isrs.s:319 .text:00000000 L0 L203 isrs.s:320 .text:00000000 L0 L204 isrs.s:321 .text:00000000 L0 L205 isrs.s:325 .text:00000000 WDT_vect
in „Fehler beim ausführen von MAKE (e=2) kann Datei nicht finden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_IRLZ44N-IR.pdf
J ID DS ( TOP 10A y 17A D.U.T. r 400 BOTTOM 25A n RG + E -VDD e c 5.0 V I a 300 AS a p 0.01Ω A e l 200 P Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit e g i 100 S , S EA VDD = 25V V(BR)DSS 0 A 25 50 75 100 125 150 175 tp Starting T , Junction Temperature (°C) J VDD Fig 12c. Maximum Avalanche Energy VDS
in „IRLZ44N Logic Level? Welcher Parameter?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf3205.pdf
TOP 25A r 44A n 400 BOTTOM 62A VDS L DRIVER E e c a 300 RG D.U.T +V a I - DD A v 20V AS e tp 0.01Ω l 200 u e Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit g i 100 , V(BR)DSS S A p E 0 25 50 75 100 125 150 175 Starting J , Junction Temperature( C) Fig 12c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current I AS Fig
in „Erzeugt ein 9V-Printtrafo mehr als 750V?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
in „Zusätzlicher Schalter aber keine Ader frei.“ · Haus & Smart Home ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
in „Suche Halbleiterelement als Ersatz für Relai in Radar-Bewegungsmelder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Dema_Drehmaschine.pdf
Zugspindel. 6 TECHNISCHE DATEN Netzanschluss 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme 400 W Gänge 2 Drehzahlbereich L 200 bis 1150 U/min Drehzahlbereich H 460 bis 2500 U/min Drehdurchmesser über Bett 180 mm Drehdurchmesser über Schlitten 105 mm Maximale Werkstücklänge 300 mm Maximale Schlittenweg längs 275 mm Maximale
in „Widerstand Identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLZ44N-IR_Reichelt.pdf
J ID DS ( TOP 10A y 17A D.U.T. r 400 BOTTOM 25A n RG + E -VDD e c 5.0 V I a 300 AS a p 0.01Ω A e l 200 P Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit e g i 100 S , S EA VDD = 25V V(BR)DSS 0 A 25 50 75 100 125 150 175 tp Starting T , Junction Temperature (°C) J VDD Fig 12c. Maximum Avalanche Energy VDS
in „PWM-Drehzahlregelung Wasserpumpe mit DC bürstenloser Motor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
in „Triac vs Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
in „Relais 12v nach Tagen benutzung kaputt - Jalousien steuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
in „230VAC Max 200mA mit ESP32 3,3VDC schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLIZ44N_IR.pdf
J ID DS m TOP 10A D.U.T. y 17A r BOTTOM 25A R n 400 G + E -VDD e c 5.0 V AS a 300 a tp 0.01Ω v e l 200 u Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit e g i S 100 , S EA V = 25V V 0 DD A (BR)DSS 25 50 75 100 125 150 175 p Starting J , Junction Temperature (°C) VDD Fig 12c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain
in „Toggle Schaltung mit NE555 schaltet ein, aber nicht aus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
in „Triac oder Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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infineon-irf1010e-mosfet.pdf
E D.U.T h RG + V n AS - DDA l 20GS v 400 p 0.01 A s u Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit P l 200 n S V(BR)DSS , t S p EA 0 25 50 75 100 125 150 175 Starting J , Junction Temperature ( C) Fig 12c. Maximum Avalanche Energy Vs. Drain Current IAS Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms Current Regulator
in „DC Wandler wiederbeleben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
in „MOSFET 230V AC / 3V3 Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AC_Powerswitch_CPC1976Y.pdf
Inductive) vs. Load Frequency vs. Load Frequency vs. Load Frequency (V P30V, R =L0:, I =2LA rms) (V L200V, Z =L00mH, 220:) (VL=200V, Z L196mH, 110:) 3.0 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 A2.8 A2.8 A2.8 m ( m t2.7 t2.7 t 2.7 e2.6 e2.6 e2.6 r r r C2.5 C2.5 C 2.5 D2.4 D2.4 D2.4 E L E L2.3 2.3 L2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 2.1
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max5056.pdf
INPUT) 5 VDD= 15V A DD A VDD = 15V A 400 M 400 M 4 M A A A ( ( ( N N T R 300 R 300 E 3 U U R C C C L 200 L 200 L 2 P P P S S S 100 100 1 0 0 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 LOGIC-INPUT VOLTAGE (V) LOGIC-INPUT VOLTAGE (V) LOGIC-INPUT VOLTAGE (V) SUPPLY CURRENT vs. LOGIC-INPUT
in „Dual Mosfet Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IR2130.pdf
Temperature Figure 25B. Low Level Output vs. Voltage 500 500 ) 400 A400 ( ( n n r r C 300 C300 g g k a L L l 200 l200 u u t t s s O100 O100 Max. Max. 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 0 100 200 300 400 500 600 Temperature (°C) V Boost Voltage (V) Figure 26A. Offset Supply Leakage Current Figure 26B. Offset Supply
in „Shunt Messung mit IR2130 (BLDC Steuerung)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0754-200.pdf
family number ACS754 S Operating ambient temperature range code CB Package type designator SCB200 L...L 200 Maximum measurable current YYWW L...L Manufacturing lot code YY Manufacturing date code: Calendar year (last two digits) WW Manufacturing date code: Calendar week 9 115NortheastCutoff,Box15036 ACS754200
in „Strom 10A bis 300A messen mit Tiny26“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RK032ML05.pdf
Values Item Sym. Unit Note Min. Typ. Max. 1)Contrast Ratio C/R 300 400 - FIG.1 2)Module Luminance L 200 240 - cd/m² FIG.1 3)Response time Tr+Tf - 25 40 ms FIG.2 θ T 30 40 - θB 50 60 - 4)Viewing Angle Degree FIG.3 θ 50 60 - L θR 50 60 - Wx 0.287 0.302 0.317 Wy 0.324 0.339 0.354 Rx 0.605 0.620 0.635 Ry
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PA94U_M.pdf
2.2pF Y = =8 (O00 4 .2 , P TC TC V 7 pF I80 P E C F A CC = 4.7pF S24 25°C G C= G60 M = A 2 P O T C L200 2p O CC = 22 pF R16 –55° O F L40 P TC= V O T E R P100 P20 D 8 T O G U A O 0 L 4 50 10 100 1K 10K100K1M 10M20M O 0 20 40 60 80 100 10K 100K 1M 2M FREQUENCY, F (Hz) V OUTPUT CURRENT, I O(mA) FREQUENCY
in „Netzstrom-Verzerrungen sichtbar machen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRLR6225PBF_NMOS.pdf
TOP 5.9A a r i e 8.6A s 6 E 500 BOTTOM17A R e n c O 5 a 400 c a u TJ= 125°C A S 4 e 300 - u - P i 3 l 200 r n , S n 2 TJ= 25°C , 100 ( A S E D 1 0 R 0 2 4 6 8 10 12 14 25 50 75 100 125 150 Starting T , Junction Temperature (°C) VGS, Gate -to -Source Voltage (V) J Fig 12. On-Resistance vs. Gate Voltage
in „FET abgeraucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Fujitsu_Esprimo_p756-e90-de.pdf
biologischemMaterial Bestellnummer: undeinemvollständigPVC-freienKabel.DieeleganteM440ECO S26381-K450-L200 istauffastjederOberflächenutzbarundfolgtleichtundpräziseall IhrenHandbewegungen.SieistmitzweiTastensowieeinemScrollrad ausgestattet,idealsowohlfürRechts-alsauchfürLinkshänder. SOUNDSYSTEMDSE2000Air
in „Speichererweiterung Rechner !“ · PC Hard- und Software ·